Кагегории ru
nioch.ru

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова
Это старая версия сайта! Новый сайт https://web3.nioch.nsc.ru/nioch/

Кагегории ru

Кагегории ru

Грамоты губернатора, премии, а также сертификаты грантополучателей и стипендиатов правительства региона были вручены на торжественной церемонии, посвященной Дню российской науки.

 

Дипломы областной премии «Лучший молодой исследователь» получили кандидат физико-математических наук Денис Александрович Мигов из Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, доктор медицинских наук Владимир Владимирович Ломиворотов (НИИ патологии кровообращения им. Е.Н. Мешалкина), кандидат химических наук Игорь Олегович Ломовский (Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН), кандидат химических наук Евгений Владимирович Суслов (Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН) и кандидит физико-математических наук Михаил Николаевич Уваров (Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН). Учёным новосибирских НИИ и вузов также были вручены сертификаты на гранты правительства Новосибирской области, а докторантам и аспирантам — на региональные стипендии.

Наука в Сибири, 8 февраля 2016 г.

Made in taiga: какие сокровища можно найти в аптечке сибирских лесов  
Газета "Наука в Сибири", 07.12.2015

Нариман Фаридович Салахутдинов: интервью

Стройные берёзки, трепетно шумящие на ветру, пушистый зелёный кедр и прочая окружающая нас флора — это не только духовное отдохновение и символ русского патриотизма, но и настоящий кладезь лекарств, эффективных, низкотоксичных, а главное — доступных. Трансформируя растительные метаболиты, сибирские учёные научились превращать их в препараты против рака, вирусных заболеваний, депрессии и других недугов.

Метаболи́ты — это продукты метаболизма каких-либо соединений. В растении они являются регуляторами сигнальных путей, отвечающих за продуманную самой природой устойчивость к стрессам, болезням, интоксикантам. Более того, попадая в организмы животных и людей, эти вещества также способны проявлять разнообразные биологические эффекты.

Исследователи из Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, используя метод синтетической трансформации, задались целью усилить фармакологическую активность уже известных метаболитов, получить из них вещества с новыми лечебными свойствами, а также извлечь «целебные» агенты из тех, которые в природе не- или малоактивны. Основное «сырьё» для этих исследований — типичные представители флоры Сибири, спокойно произрастающие в наших диких и суровых условиях (берёза, кедр, сосна, лиственница, пихта).

 

 Газета "Наука в Сибири", 07.12.2015

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН ОЛЬГА ЛАВРИК: «...НАДЕЮСЬ, ЧТО ТЕПЕРЬ ЭТА ВАЖНЕЙШАЯ ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ БУДЕТ ЗАМЕЧЕНА В РОССИИ»  
Журнал "Наука из первых рук". 2015. Т. 64. № 4. С. 6-11.

Ольга Лаврик: интервью

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН ОЛЬГА ЛАВРИК: «...НАДЕЮСЬ, ЧТО ТЕПЕРЬ ЭТА ВАЖНЕЙШАЯ ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ БУДЕТ ЗАМЕЧЕНА В РОССИИ»
В 2015 г. Нобелевской премией по химии были отмечены открытия ключевых механизмов репарации («ремонта») ДНК, поддерживающих стабильность нашей генетической программы. Причин, вызывающих объемные и точечные повреждения ДНК, множество: от внутренних, таких как нарушение окислительно-восстановительного баланса, до факторов внешней среды - ультрафиолетового облучения, химических мутагенов и др. Все исследования механизмов репарации имеют прямое отношение к медицине. Известно, что поломки систем репарации приводят к нейродегенеративным заболеваниям (предположительно, даже к болезни Альцгеймера) и, в первую очередь, онкологическим заболеваниям. Кроме того, при лечении раковых заболеваний мы стремимся разрушить структуру ДНК опухолевых клеток, используя химиотерапевтические препараты или ионизирующую радиацию. Но системы репарации яростно сопротивляются этим повреждениям и исправляют их, поэтому для повышения эффективности лечения необходимо использовать еще и ингибиторы репарации. В России исследования систем репарации сосредоточены преимущественно в Сибири, в Институте химической биологии и фундаментальной медицины (Новосибирск). В частности, в лаборатории биоорганической химии ферментов чл.-корр. РАН О. И. Лаврик изучают репарацию объемных повреждений, возникающих под действием ультрафиолета и химических мутагенов, а также, совместно с химиками из Новосибирского института органической химии СО РАН, разрабатывают ингибиторы ферментов репарации для лечения рака. Уже сейчас стадию доклинических испытаний проходят ингибиторы, чья эффективность превышает мировые аналоги.

 

 Наука из первых рук

Лекарство от аритмии

Навигатор, №2 от 22.01.2016  

Инновационная разработка сибирских учёных позволит справиться с заболеванием одним уколом. Новый препарат планируют применять во время операций на сердце. Его основой стал ботулотоксин – самый сильный яд в мире..

По материалам «Науки в Сибири»

Газета «Навигатор» - Лекарство от аритмии, №2 от 22.01.2016

В СО РАН есть все предпосылки для того, чтобы решать проблемы импортозамещения лекарств

Российское Агенство медико-социальной информации 18/01/2016

В СО РАН есть все предпосылки для того, чтобы решать проблемы импортозамещения лекарств

Доктор биологических наук, профессор Татьяна Генриховна Толстикова возглавляет лабораторию Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова (НИОХ) СО РАН — уникальную для России структуру, где проводятся доклинические исследования новых биологически активных соединений, полученных на основе природных молекул и их химически модифицированных аналогов, говорится в материале портала «Научная Россия».

 

Наша лаборатория — одна из немногих, кто проводит фармакологический скрининг биологически активных молекул, охватывающий практически все группы лекарственных препаратов, а это 20 видов активностей и 60 моделей. Благодаря Сибирскому отделению РАН мы оснащены уникальным оборудованием для исследований, а за счет интеграционных проектов, также финансируемых СО РАН и президиумом РАН, смогли заинтересовать физиков, математиков, программистов, биологов и химиков. Результаты, полученные совместными усилиями, более востребованы и интересны в плане дальнейшего применения.

Важнейший этап на пути создания лекарств — углубленное изучение согласно действующим руководствам и стандартам качества. В лаборатории фармакологических исследований НИОХ СО РАН последовательно наращивается испытательная база, фактически выполняющая функции центра коллективного пользования для работы с комплексом фармакологических свойств органических и биологически активных соединений, создающихся в многочисленных исследовательских центрах России.

В настоящее время для получения препаратов используются два основных подхода. Первый подход — синтез оригинальной молекулы на основе химической модификации природного аналога. Второй — усовершенствование токсико-фармакологических свойств стандартного лекарства с помощью создания новых форм доставки. В результате вещества становятся защищенными от преждевременной деструкции под действием метаболических процессов, обретают повышенные транспортные возможности и более выраженное сродство к активным центрам рецепторов.

В лаборатории фармакологических исследований изучено около 1 тыс. биологически активных соединений и выбрано более 100 молекул, перспективных в качестве анальгетиков, антикоагулятных, гиполипидимических, гипотензивных, противоязвенных, противовоспалительных, антиагрегатных, нейро— и органопротекторных средств. Все они получены путем химической модификации индивидуальных метаболитов лиственных, хвойных деревьев, а также травянистых растений (берберин, кумарин, бетулин, вербенон).

Наиболее актуальная для современного фармрынка разработка — это бетамид (β-аланиламид бетулоновой кислоты), корректор токсических эффектов цитостатиков. Он имеет ряд преимуществ перед широко используемыми средствами: низкую токсичность, антифибротический эффект при токсических поражениях печени различного генеза (фиброзе, циррозе); высокую антиоксидантную, гепато— и нефропротекторную активность; потенцирование противоопухолевого и антиметастатического эффекта полихимиотерапии без повреждения здоровых тканей и усиления токсичности цитостатиков; получение из доступного отечественного многотоннажного сырья — бетулина, выделяемого из коры березы.

Что касается способов доставки лекарственных средств, то в настоящее время все более популярным средством становится аэрозольная терапия. Она применяется для лечения как респираторных, так и системных болезней и имеет ряд преимуществ по сравнению с оральным способом введения. В частности она позволяет избежать потерь в желудочно-кишечном тракте и метаболизма в печени, обеспечивает быстрое поступление в кровь и развитие терапевтического эффекта, более удобна и безопасна по сравнению с инъекционной формой.

В лаборатории успешно идут работы в этом направлении и достигнуты положительные результаты в изучении токсико-фармакологических свойств лекарственных препаратов, введенных в принципиально новой форме доставки. Эти работы осуществляются совместно с Институтом химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН, где был разработан прибор, позволяющий получать путем гетерогенной нуклеации наноаэрозоли с размером частиц от 30 до 150 нм, а также регистрировать дозу поступающего лекарственного препарата. Например, сейчас на завершающем этапе находится разработка такой формы для ибупрофена и бутадиона. Установлено, что при 20-минутной экспозиции ибупрофена (размер частиц — 60-80 нм) достигается высокая противовоспалительная и анальгетическая активность препарата в дозе, сниженной более чем в 3 тыс. раз по сравнению с традиционным путем введения (энтеральным). В ходе многочисленных исследованияй показано, что такой способ доставки эффективен и безопасен.

Кроме того, продолжаются работы школы академика Генриха Александровича Толстикова по созданию лекарственных форм доставки путем эффекта «гликозидного клатрирования» или комплексообразования углеводсодержащих растительных метаболитов с фармаконами. Эти исследования проводятся в интеграции с Институтом твердого тела и механохимии, Институтом цитологии и генетики СО РАН. Синтез таких супрамолекулярных комплексов осуществляют путем экологичной технологии механохимического синтеза, позволяющей в сотни раз увеличить растворимость, снизить дозу, токсичность, а также увеличить биодоступность нерастворимых в воде лекарственных препаратов.

Сейчас на стадии глубокой проработки находится комплекс арабиногалактана (полисахарид лиственницы сибирской) с аспирином в качестве низкотоксичного и низкодозного кардиоаспирина (антиагреганта). Уже есть обнадеживающие данные по изучению терапевтических свойств комплекса арабиногалактана с противоописторхозным препаратом альбендазолом на экспериментальных моделях. Совместными усилиями ученых указанных выше институтов получены положительные результаты по изучению комплексов с более чем 20 лекарственными препаратами разных фармакологических групп. Этот подход фармакоэкономичен и высокоэффективен и открывает перспективы создания широкого спектра отечественных недорогих лекарственных средств различного назначения, базирующихся на инновационных технологиях.

Лаборатория входит в состав Испытательного аналитического центра НИОХ СО РАН, аккредитованного для контроля качества лекарственных препаратов и проведения испытаний биологически активных веществ.

В Сибирском отделении есть все предпосылки для того, чтобы решать проблемы импортозамещения лекарственных средств, но нужно дополнительное выделение средств от государства. 

Источник: РИА АМИ (ria-ami.ru), 18/01/2016, сайт http://ria-ami.ru/read/21315

Яд, дарующий жизнь  
Газета "Наука в Сибири", 13.01.2016

Нариман Фаридович Салахутдинов: интервью

Вылечить смертельную аритмию одним уколом? Возможно, что это станет реальным уже через несколько лет, благодаря инновационной фармацевтической разработке сибирских ученых.
Препарат на базе ботулотоксина — одно из последних ноу-хау, созданных под началом руководителя отдела медицинской химии Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН доктора химических наук, профессора Наримана Фаридовича Салахутдинова.

 

 Газета "Наука в Сибири", 13.01.2016

Доклинические исследования в НИОХ СО РАН

Российская Фармацевтика (pharmapractice.ru), 12/01/2016

Доктор биологических наук, профессор Татьяна Генриховна Толстикова возглавляет лабораторию Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова (НИОХ) СО РАН — уникальную для России структуру, где проводятся доклинические исследования новых биологически активных соединений, полученных на основе природных молекул и их химически модифицированных аналогов.

Наша лаборатория — одна из немногих, кто проводит фармакологический скрининг биологически активных молекул, охватывающий практически все группы лекарственных препаратов, а это 20 видов активностей и 60 моделей. Благодаря Сибирскому отделению РАН мы оснащены уникальным оборудованием для исследований, а за счет интеграционных проектов, также финансируемых СО РАН и президиумом РАН, смогли заинтересовать физиков, математиков, программистов, биологов и химиков. Результаты, полученные совместными усилиями, более востребованы и интересны в плане дальнейшего применения.

Важнейший этап на пути создания лекарств — углубленное изучение согласно действующим руководствам и стандартам качества. В лаборатории фармакологических исследований НИОХ СО РАН последовательно наращивается испытательная база, фактически выполняющая функции центра коллективного пользования для работы с комплексом фармакологических свойств органических и биологически активных соединений, создающихся в многочисленных исследовательских центрах России.

В настоящее время для получения препаратов используются два основных подхода. Первый подход — синтез оригинальной молекулы на основе химической модификации природного аналога. Второй — усовершенствование токсико-фармакологических свойств стандартного лекарства с помощью создания новых форм доставки. В результате вещества становятся защищенными от преждевременной деструкции под действием метаболических процессов, обретают повышенные транспортные возможности и более выраженное сродство к активным центрам рецепторов.

В лаборатории фармакологических исследований изучено около 1 тыс. биологически активных соединений и выбрано более 100 молекул, перспективных в качестве анальгетиков, антикоагулятных, гиполипидимических, гипотензивных, противоязвенных, противовоспалительных, антиагрегатных, нейро— и органопротекторных средств. Все они получены путем химической модификации индивидуальных метаболитов лиственных, хвойных деревьев, а также травянистых растений (берберин, кумарин, бетулин, вербенон).

Наиболее актуальная для современного фармрынка разработка — это бетамид (β-аланиламид бетулоновой кислоты), корректор токсических эффектов цитостатиков. Он имеет ряд преимуществ перед широко используемыми средствами: низкую токсичность, антифибротический эффект при токсических поражениях печени различного генеза (фиброзе, циррозе); высокую антиоксидантную, гепато— и нефропротекторную активность; потенцирование противоопухолевого и антиметастатического эффекта полихимиотерапии без повреждения здоровых тканей и усиления токсичности цитостатиков; получение из доступного отечественного многотоннажного сырья — бетулина, выделяемого из коры березы.

Что касается способов доставки лекарственных средств, то в настоящее время все более популярным средством становится аэрозольная терапия. Она применяется для лечения как респираторных, так и системных болезней и имеет ряд преимуществ по сравнению с оральным способом введения. В частности она позволяет избежать потерь в желудочно-кишечном тракте и метаболизма в печени, обеспечивает быстрое поступление в кровь и развитие терапевтического эффекта, более удобна и безопасна по сравнению с инъекционной формой.

В лаборатории успешно идут работы в этом направлении и достигнуты положительные результаты в изучении токсико-фармакологических свойств лекарственных препаратов, введенных в принципиально новой форме доставки. Эти работы осуществляются совместно с Институтом химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН, где был разработан прибор, позволяющий получать путем гетерогенной нуклеации наноаэрозоли с размером частиц от 30 до 150 нм, а также регистрировать дозу поступающего лекарственного препарата. Например, сейчас на завершающем этапе находится разработка такой формы для ибупрофена и бутадиона. Установлено, что при 20-минутной экспозиции ибупрофена (размер частиц — 60-80 нм) достигается высокая противовоспалительная и анальгетическая активность препарата в дозе, сниженной более чем в 3 тыс. раз по сравнению с традиционным путем введения (энтеральным). В ходе многочисленных исследованияй показано, что такой способ доставки эффективен и безопасен.

Кроме того, продолжаются работы школы академика Генриха Александровича Толстикова по созданию лекарственных форм доставки путем эффекта «гликозидного клатрирования» или комплексообразования углеводсодержащих растительных метаболитов с фармаконами. Эти исследования проводятся в интеграции с Институтом твердого тела и механохимии, Институтом цитологии и генетики СО РАН. Синтез таких супрамолекулярных комплексов осуществляют путем экологичной технологии механохимического синтеза, позволяющей в сотни раз увеличить растворимость, снизить дозу, токсичность, а также увеличить биодоступность нерастворимых в воде лекарственных препаратов.

Сейчас на стадии глубокой проработки находится комплекс арабиногалактана (полисахарид лиственницы сибирской) с аспирином в качестве низкотоксичного и низкодозного кардиоаспирина (антиагреганта). Уже есть обнадеживающие данные по изучению терапевтических свойств комплекса арабиногалактана с противоописторхозным препаратом альбендазолом на экспериментальных моделях. Совместными усилиями ученых указанных выше институтов получены положительные результаты по изучению комплексов с более чем 20 лекарственными препаратами разных фармакологических групп. Этот подход фармакоэкономичен и высокоэффективен и открывает перспективы создания широкого спектра отечественных недорогих лекарственных средств различного назначения, базирующихся на инновационных технологиях.

Лаборатория входит в состав Испытательного аналитического центра НИОХ СО РАН, аккредитованного для контроля качества лекарственных препаратов и проведения испытаний биологически активных веществ.

В Сибирском отделении есть все предпосылки для того, чтобы решать проблемы импортозамещения лекарственных средств, но нужно дополнительное выделение средств от государства.


Справка

Татьяна Генриховна Толстикова
Заведующая лабораторией фармакологических исследований Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, доктор биологических наук, профессор.
Родилась в Алма-Ате.
В 1983 г. окончила Башкирский государственный университет (Уфа).
В 1996 г. защитила докторскую диссертацию.
С 1997 г. работает с НИОХ СО РАН.
Сфера научных интересов: фармакология, физиология, нанобиотехнология, медицинская химия.
Автор 250 научных публикаций и 80 патентов.
Увлечения: любимая работа.

Источники:

Доклинические исследования в НИОХ СО РАН
- Российская Фармацевтика (pharmapractice.ru), 12/01/2016

Доклинические исследования в НИОХ СО РАН
- Новости и события в мире (allday.in.ua), 13/01/2016

Доклинические исследования на месте
Ежемесячный научно-информационный журнал "В Мире науки", № 12, 2015 

 

Доктор биологических наук, профессор Татьяна Генриховна Толстикова возглавляет лабораторию Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова (НИОХ) СО РАН, уникальную для России структуру, где проводятся доклинические исследования новых биологически активных соединений, полученных на основе природных молекул и их химически модифицированных аналогов

 Ежемесячный научно-информационный журнал "В Мире науки", № 12, 2015

Вдыхать лекарства, а не глотать таблетки. Новая разработка новосибирских ученых оказалась не нужна отечественным производителям.
Новости. Новосибирск. Опубликовано 10 декабря 2015 г. 

 Новосибирские учёные придумали безопасную и безболезненную альтернативу уколам. Лекарствами можно будет просто дышать с помощью прибора, похожего на электронную сигарету. Не имеющая в мире аналог разработка сейчас пылится на полке. Для завершения испытания нано небулайзера и запуска его в производство его создатели не могут найти денег.

Почему буксует внедрение инноваций?

Видеорепортаж о разработке ИКиГ совместно с НИОХ СО РАН портативного наноингалятора для лечения широкого класса заболеваний.
Новости. Новосибирск. Опубликовано: 10 дек. 2015 г.

Видеорепортаж о разработке ИКиГ совместно с НИОХ СО РАН портативного наноингалятора для лечения широкого класса заболеваний.
Канал НИОХ СО РАН на youtube. Новосибирск. Опубликовано: 26 сентября 2016 г.

Минск - Новосибирск в поисках новых лекарств
Газета Навигатор №44 от 13.11.2015

 

Новосибирский институт органической химии (НИОХ СО РАН) и Институт биоорганической химии Беларуси начали совместный проект по изучению веществ растительного происхождения. Его цель – исследование принципа действия найденных соединений и создание на их основе новых лекарственных препаратов.

– Мы выделяем из растений различные вещества, изучаем и модифицируем их, –  рассказывает куратор проекта, доктор химических наук Эльвира Шульц. – Кора, опилки, сучковые зоны стволов сегодня почти не перерабатываются, а просто сжигаются, что может наносить серьёзный вред природе. Между тем, именно исследование химического состава отходов деревообрабатывающей промышленности, поиск ценных соединений лесных растений – это шаг на пути к экологически чистому производству. Подобные разработки ведутся сегодня по всему миру. Особое внимание уделяется тем веществам, которые накапливаются растениями в течение всей жизни в больших количествах. Мы с белорусскими коллегами и пытаемся понять, можно ли на их основе создать какой-либо препарат.

 Газета Навигатор N44(1013), 13 ноября 2015 г. Рубрика "Горизонты науки" 

На сколько молекул твоя флэшка?
Газета "Наука в Сибири", 05.11.2015

 

Двадцать лет назад возможность носить сотни гигабайт в кармане казалась фантастикой и бесконечно далеким будущим. Сейчас это уже никого не удивляет, но предел не достигнут. Сотрудник лаборатории гетероциклических соединений Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН к.х.н. Николай Семенов работает над созданием веществ, которые позволят записывать один бит информации на одну молекулу.

 Газета "Наука в Сибири", N 22(3007) 05.11.2015

Начаты доклинические исследования нового препарата против свиного гриппа
Газета "Наука в Сибири", 27.08.2015

 

Аспирантка Новосибирского государственного университета Анастасия Соколова выполняет проект, получивший поддержку в рамках конкурса на предоставление субсидии в виде муниципальных грантов мэрии Новосибирска в 2015 г. по подготовке к доклиническим испытаниям нового противовирусного препарата ‹‹Камфецина›› против вируса H1N1

— Основной целью моего проекта является проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для подготовки препарата к доклиническим испытаниям. Если конкретнее, то для осуществления поставленной цели необходимо было отработать технологию получения «Камфецина» (рабочее название), создать методы контроля качества субстанции и прием по его извлечению из биологических объектов. Сейчас уже проходят испытания: экспериментальных мышей кормят синтезированным соединением. Затем с помощью разработанной методики определения ‹‹Камфецина›› в плазме крови методом газожидкостной хромотографии (ГЖХ) будут исследовать фармакокинетический профиль вещества.

— Как началась работа по созданию лекарства?

— История создания препарата началась с совместной работы коллектива ученых-химиков НИОХ СО РАН и биологов НИИ гриппа (Санкт-Петербург). Мы синтезировали различные производные на основе камфары. После чего наши коллеги провели исследования на каждом из них, и было выявлено соединение-лидер — ‹‹Камфецин››. Данное соединение было получено из камфары и аминоэтанола. Это химическое вещество с высокой противовирусной активностью и при этом низкой токсичностью.

— Каких результатов вы ждете от доклинических исследований?

— Доклинические исследования позволят подготовить и подать досье на государственную регистрацию и получить разрешение на клинические испытания препарата. На сегодняшний день мы синтезировали порядка килограмма вещества. И по просьбе наших коллег мы сможем в любой момент приготовить еще партию. Сейчас исследования специфической активности in vivo проводятся в Научно-исследовательском институте гриппа в Санкт-Петербурге, а исследования безопасности в ООО «Ифар» (Томск).

— Существуют ли какие-либо похожие лекарственные вещества?

— Применяется множество средств для лечения и профилактики вируса гриппа. При этом разные препараты имеют различную биологическую мишень. Но недостатком большинства из них является то, что вирус гриппа может быстро развивать устойчивость к ним, кроме того, большинство препаратов эффективны лишь при раннем начале лечения. Пока мы не знаем, по какому механизму действует наше вещество, но уже известно, что на устойчивые штаммы вируса гриппа, на которые ремантадин и амантадин уже не влияет, ‹‹Камфецин›› действует.

 Газета "Наука в Сибири", N 17(3002) 27.08.2015 (стр. 6)

Новосибирские ученые изобрели препарат, способный победить вирус свиного гриппа
Россия 1, Новосибирск, Вести, 2 НОЯБРЯ 2015, 16:43

 

Изучая свойства камфоры - природного вещества - новосибирские химики и не думали изобретать лекарство от гриппа. Случайно узнали, что она имеет противовирусные свойства. Синтезировали несколько сотен соединений, отправили в Санкт-Петербург для испытаний. Там медики определили - Камфецин подходит идеально для борьбы с вирусом Н1N1 - свиным гриппом.

Анастасия Соколова, Аспирантка НГУ: «Оно было выбрано как лидер, поскольку помимо высокой противовирусной активности обладает низкой токсичностью и частично растворим в воде. Проблема биодоступности для лекарства очень четко стоит, поэтому однозначно было выбрано как соединение лидер».

Сама камфора для человека ядовита - несколько грамм внутрь могут убить.

Максим Ахапкин, Корреспондент: «Вот так выглядит камфора в чистом виде - это порошок с освежающим запахом - что-то вроде мяты или ментола. До сих пор она использовалась в медицине для наружного применения. Мази различные разогревающие в том числе и при гриппе».

Новосибирские ученые синтезировали соединение на основе камфоры, которое безопасно для человека. Сейчас доклинические испытания на мышах проходят в НИИ гриппа в Санкт-Петербурге. Первые результаты уже показали эффективность нового вещества - на разных стадиях заболевания. Оно действует на разные штаммы гриппа. Препарат новосибирских ученых может стать революцией в медицине. Таких лекарств сейчас всего три. Два из них - разработки американских ученых.

Ольга Яровая, Старший научный сотрудник Новосибирского института органической химии СО РАН: «Подавляющая часть противовирусных лекарств, которые продаются в аптеке, это либо симптоматические препараты, либо вещества, которые обладают повышением иммунитета. То, что синтезировано нами, уже доказано, работает именно на жизненный цикл вируса».

Подобный препарат изобрели уральские химики. Но пока его нет в широкой продаже. Новосибирской разработке до выхода на рынок еще предстоит пройти клинические испытания. Хватит ли на них денег, большой вопрос.

 Россия 1, Новосибирск, Вести, 2 НОЯБРЯ 2015, 16:43 

На круглом столе в рамках конференции «Реактив-2015» ученые обсудили проблемы развития малотоннажной химии и их решения
Газета "Наука в Сибири", 08.10.2015

 

По словам научного руководителя Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН академика Валентина Николаевича Пармона, малотоннажная химия имеет хорошие перспективы развития во многих регионах России — Татарстане, Башкортостане, Омской, Томской и Кемеровской областях, в Алтайском крае. Что касается Новосибирска, то развитие небольших производств прописано в программе реиндустриализации региона. Также академик Пармон отметил, что есть возможность продвигать свои проекты в рамках Союзного государства России и Белоруссии, взаимодействовать с фондом Бортника. Еще одним разумным шагом было бы создание исследовательских кластеров из нескольких институтов

 Газета "Наука в Сибири", N 20(3005) 08.10.2015